分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱电化学研究的中期报告.docx
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分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱电化学研究的中期报告.docx
分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱电化学研究的中期报告本研究旨在探究分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱(SERS)以及电化学特性,为构建高灵敏度、高选择性的分子传感器提供基础研究支持。本次中期报告主要介绍实验进展及初步结果。1.实验方法选用二硫化钼(MoS2)纳米片作为基底,利用Langmuir-Blodgett(LB)技术制备分子自组装单层膜。选择对甲苯磺酸(OTS)为母核的正辛硫醇等有机分子作为自组装分子。通过扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)等表征手段检测LB膜的形态结构。运用自制的S
分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱电化学研究的任务书.docx
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(Au-Probe)@SiO_2单层纳米粒子膜制备及表面增强拉曼光谱研究.docx
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SiO2自组装金纳米粒子阵列的表面增强拉曼散射研究的中期报告.docx
SiO2自组装金纳米粒子阵列的表面增强拉曼散射研究的中期报告项目背景:近年来,纳米技术的快速发展与成熟,使其在各个领域的应用越来越广泛。其中,自组装金纳米粒子阵列表面增强拉曼散射技术(SERS)是一种快速、高灵敏度的分析技术,可以用于分子检测、分析生物分子、药物等化合物,以及表面结构和材料的表征等方面。因此,研究自组装金纳米粒子阵列表面增强拉曼散射技术具有很高的实际应用价值。研究目的:本项目旨在通过SiO2自组装金纳米粒子阵列的制备与表面增强拉曼散射技术的结合,实现对各种分子的高灵敏度检测,并探讨其实际应